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超快电子动力学的突破
...多关于固体的信息,比如它的结构、化学成分、电子态和动力学等。但是,要想真正了解光电子是如何从固体中逃逸出来的,我们需要用非常短的光脉冲来激发它们,然后用另一个非常短的光脉冲来探测它们。这样,我们就可以...……更多
教育高质量发展看山西:山西大学激光光谱研究所在激光操控电子超快动力学领域取得重要进展
...队与柏林自由大学的合作者在激光操控分子中电子的超快动力学领域取得突破性进展。相关研究成果“From chiral laser pulses to femto- and attosecond electronic chirality flips in achiral molecules”于1月17日发表在Nature Communications……更多
...具有反铁磁体高稳定性、高密度储存信息能力、超快自旋动力学等性质,还有易于探测和操控电子自旋状态、便于读写信息的功能。“铁磁体可以吸引小磁针,而反铁磁体不能。这两种磁性材料看上去风马牛不相及,但我们发现...……更多
我国自主研发钙钛矿单晶晶片通用生长技术
...的关键因素。他们开发的生长体系,通过精细调控胶束的动力学过程,使溶质的扩散系数提高了3倍。这不仅是一项理论上的突破,更是实践中的巨大成功。那么,这项技术如何影响了单晶晶片的生产呢?在高溶质通量系统中,...……更多
科技“魔法”登上知名期刊
...乙醇为代表的生长体系,通过多配位基团精细调控胶束的动力学过程,使得溶质的扩散系数提高了3倍。在高溶质通量系统中,研究人员将原有的晶体生长温度降低了60度,晶体的生长速率提高了4倍,生长周期由7天缩短至1.5天。 ...……更多
奇怪的电子行为变得更加奇怪:光谱观察到的电荷分裂
...的间接测量。因此,它没有揭示分数电荷的微观行为——动力学。该研究小组由瑞士和中国的机构合作组成,现已通过激光照射时铁磁体发射的电子光谱揭示了这种动力学。 推动电子做出奇怪的行为为了分解电荷,你需要将电...……更多
超越平衡:科学家研究Floquet费米液体
...为Floquet费米液体(FFL),它是在费米液体受到周期性驱动力并与费米子浴保持接触时形成的。费米液体是量子力学系统,其中费米子(如金属中的电子)在绝对零度温度下共同表现可预测,相当于 0 开尔文或 -273.15°C。费米子是...……更多
华理团队研发通用晶体生长技术,《自然-通讯》发表其成果
...乙醇为代表的生长体系,通过多配位基团精细调控胶束的动力学过程,使得溶质的扩散系数提高了3倍。在高溶质通量系统中,研究人员将原有的晶体生长温度降低了60 度,晶体的生长速率提高了4倍,生长周期由7天缩短至1.5天。...……更多
以小分子著大文章
...着,对国家的奉献,贯穿了他的百岁人生。倾心分子反应动力学研究1948年,24岁的朱起鹤来到美国加州大学伯克利分校化工系潜心求学。回国后,1981年,他被调入中国科学院化学研究所工作,由此开始了对分子反应动力学的深...……更多
度过发展期最低点?国内激光器龙头锐科激光去年净利润大增超4倍!
...;关于进一步支持产学研用一体化发展的建议;关于深化光电子信息产业产教融合,加快实现高水平科技自立自强的建议。 其中,在第三份建议中,闫大鹏认为,我国在激光与智能制造、光通信、光显示、光传感等多个领域已...……更多
人民日报整版关注武汉产业创新
...技所在的武汉东湖高新区,被誉为“中国光谷”,是国家光电子信息产业基地。2022年,以东湖高新区为代表,武汉市光电子信息集群入选国家先进制造业集群名单,参与全球光电子信息产业竞争与合作。从受制于人到引领创新...……更多
...从中汲取前行的动力!”深圳大学讲席教授、国家杰青、光电子器件与系统教育部重点实验室主任王义平表示,我们要以这次大会为契机,坚持创新为本,勇毅前行,进一步加快核心技术的产业化进程,推动深圳在光纤传感技术...……更多
今年诺贝尔科学奖为何看重研究的实用意义
...类战胜了新冠肺炎。物理学奖是奖励为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法。阿秒光脉冲让人类观察原子和电子等极微小物质的运动成为现实,因此可以让人看到分子的解离过程和控制、分子的振动和转动与超...……更多
里程碑式突破!中国科学家实现化学反应立体动力学精准调控
...展,他们通过控制分子化学键方向,实现化学反应的立体动力学精准调控。这项重要化学研究成果论文,北京时间1月13日上午以长文(research article)形式在国际著名学术期刊《科学》(Science)发表,审稿人高度评价认为,该研究成果...……更多
华师团队揭示器件物理新机制,助力设计更优的光电器件
...文以《稀释引起的无序有机半导体器件的电流密度增加:动力学蒙特卡罗研究》(Dilution-induced current-density increase in disordered organic semiconductor devices: A kinetic Monte Carlo st……更多
科学家提出脉冲辐照合成策略,一秒就能完成反应
...件组件可能存在热不稳定性,制约了其在大规模、低成本光电子应用中的应用。因此,香港城市大学团队提出使用低温脉冲辐照合成方法,通过自燃燃烧过程降低合成温度,实现了在柔性基底上制备金属硫化物薄膜的目标。(来...……更多
...党工委书记杜海洋介绍,截至2022年,光谷已聚集1.5万家光电子信息企业,产业集群规模突破5000亿元。短短35年,从武汉的“荒地”到发展的“高地”,光谷有天生优势:背靠武汉80多所高校、百万大学生。2017年,武汉启动实施...……更多
钙钛矿太阳电池研究取得新突破
...阳离子面外方向分布,不但有助于理解钙钛矿体相载流子动力学过程,更有望推动钙钛矿太阳电池效率的进一步提升。但是钙钛矿体相的不同阳离子组分分布、以及影响电池稳定性和效率损失的原因目前尚不清楚。基于此,研究...……更多
阿秒激光:为“狂飙”的电子摄影
...耶(右)因“用实验方法产生了可用于研究物质中的电子动力学的阿秒量级光脉冲”而获得2023年诺贝尔物理学奖。 ◎本报记者 刘 霞就像我们用光来观察周围的宏观世界一样,我们也可以用光来探测亚原子世界。但必须遵守一...……更多
科学家证明非常规反铁磁体的存在,未来或可用于自旋电子学等领域
...。它既拥有铁磁体可读写的性质,也具备反铁磁体的超快动力学特性,而且信息密度也大于铁磁体。试想一下,如果未来的磁存储器件能够基于这种新型磁体来开发,就能避免如今铁磁体和反铁磁体在应用时存在的不同缺陷,从...……更多
诺贝尔三大奖项揭晓,肿瘤治疗的突破性发展
...劳斯和安妮·卢利尔,“以表彰他们为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法”。诺贝尔生理学或医学奖则花落卡塔林·卡里科和德鲁·维斯曼,因为他们研发的mRNA技术,推动COVID-19的mRNA疫苗发展。针对这三大奖...……更多
激光成为世界高科技竞争的又一角逐场
...程和化学反应,同时还可以通过超快时间分辨研究材料的动力学行为。得益于硬X射线的低吸收性质,产生的X射线激光可以穿透厚样本,使得研究更加全面和深入。 自建成之后,LCLS吸引了来自全球的科学家前来进行各种研究,...……更多
科学家发现了一种隐藏的电子态
...作的结果最近发表在《自然通讯》上,揭示了一种隐藏的电子状态,这种电子状态只能通过局部结构探针看到,如对分布函数技术。随着对 1T-TaS2 电子态的更全面了解,这种材料有朝一日可能会在数据存储、量子计算和超导性中...……更多
科学家制备2英寸二硫化钼单晶薄膜,推动亚纳米芯片走向实际应用
...控制前驱体的比例,调控低对称界面缓冲层的形成及生长动力学,他们在工业兼容的 c 面蓝宝石衬底上,以外延方式生长出了 2 英寸的单层二硫化钼单晶薄膜。针对单层二硫化钼单晶薄膜的物理机制,他们先是从材料对称性的角...……更多
齐鲁师范学院与中科院国家天文台签署成立中国天眼联合研究中心
...室、“齐鲁探天”分米波阵列国际合作联合实验室、集成光电子器件测试平台实验室、光电功能材料与器件分析测试平台实验室、齐鲁师范学院天体物理中心,以及工程研究中心联合国家天文台和国家超级计算中心共建FAST济南...……更多
传感技术重大突破:在室温下实现超过100纳秒的量子相干性
...间的推移保持明确状态而不受周围扰动影响的能力。这一突破是通过将发色团(一种吸收光并发射颜色的染料分子)嵌入金属有机框架(MOF)(一种由金属离子和有机配体组成的纳米多孔晶体材料)中实现的。他们的发现标志着量子计算...……更多
吉大团队研发碳点自组装新材料,有望用于光学涂层和软体机器人
...定性。随后,他们开始表征材料的机械性质,并利用分子动力学来模拟影响材料机械性质的内在因素,最后进行了水塑加工处理,借此造出了不同荧光颜色的膜材料。他们发现通过调节 UPy 基团的修饰量,能够调控碳点之间的相...……更多
首次看到电子在液态水中实时移动
...,即在以前的实验中看到的X射线信号是否是水或氢原子动力学的不同结构形状或“基序”的结果。这些实验最终证明,这些信号并不是环境液态水中两个结构基序的证据。 “基本上,人们在以前的实验中看到的是移动氢原子引...……更多
...彰他们将产生阿秒光脉冲的实验方法用于研究物质的电子动力学。10月4日,2023年诺贝尔化学奖授予蒙吉·巴文迪(Moungi G. Bawendi)、路易斯·布鲁斯(Louis E. Brus)和阿列克谢·叶基莫夫(Alexei I. Ekimov),以表彰他们在发现和合成...……更多
003航母港池暴力弹射,一次耗电多少?3秒释放竟需40座工厂电功率
...的关注,并且对比于其他的传统航母来说,虽然也是常规动力学的航母,但是它搭载了电磁弹射技术,这个技术也是目前发展当中最具优势的一款。我国的这款航母在下水一年半之后终于也迎来了一次里程碑意义的测试任务,因...……更多
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没sei了!雷军现场展示PPT:军儿收手吧 外面都是XX
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南海网7月19日消息(记者 林文泉 实习生 李彤颖)近年来,数字藏品作为数字经济的一个重要领域,有着广阔的市场前景,但与数字藏品有关的侵权行为也时有发生
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